大功率直流高频电镀电源的设计与实现 (1).pdf
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1、密级:学校代码:10075分类号:学号:20101317工学硕士学位论文大功率直流高频电镀电源的设计与实现学位申请人:王昭指 导 教 师 : 王文理教授学 位 类 别 : 工学硕士学 科 专 业 : 电路与系统授 予 单 位 : 河北大学答 辩 日 期 : 二一三年六月Classified IndexClassified Index:CODECODE:1007510075U.D.CU.D.C:NONO:2010131720101317A Dissertation for the Degree of MasterA Dissertation for the Degree of MasterDes
2、ign and Implementation ofDesign and Implementation ofHigh-power High-frequency DCHigh-power High-frequency DCElectroplating Power SupplyElectroplating Power SupplyCandidate:Candidate: Wang ZhaoWang ZhaoSupervisor:Supervisor: Prof. Wang WenliProf. Wang WenliAcademic Degree Applied for:Academic Degree
3、 Applied for: Master of EngineeringMaster of EngineeringSpecialty:Specialty: Electrical Circuit and SystemElectrical Circuit and System University: University:HebeiHebei UniversityUniversityDate of Oral Examination:Date of Oral Examination:JuneJune,20132013摘要摘要本文用移相控制的方式设计并实现了一种大功率直流高频电镀电源, 详细分析了电镀电
4、源各个模块的功率损耗并对硬件电路进行了优化设计。本系统中,主电路包括三相输入整流电路、滤波电路、DC/DC 直流斩波电路。三相输入整流滤波电路采用不可控整流的方式。DC/DC 电路采用以 IGBT 为大功率电子开关器件的移相全桥 ZVS PWMDC/DC 斩波器,高频变压器选择了 EE130 磁芯,其在工作频率 20 KHz 时功率可达 8 千瓦。 对变压器输出端的低压大电流信号选择了以肖特基二极管作为整流器件的全波整流电路。本文的重点之一是分析了主要模块的损耗,并对每个模块进行了优化设计,提出了整体设计方案。本文的重点之二是设计了一个基于UCC3895 的移相控制方式的 DC/DC控制电路,
5、实现了通过改变移相角来控制输出电压并且实现了 IGBT 的软启动,减小了开关损耗。本文的重点之三是设计了一个基于大功率驱动芯片 KA962 的带隔离辅助电源的 IGBT 的驱动电路。另外,为了保证整个系统灵活、可靠的运行,本文还设计了过流、过压保护电路以及电压反馈电路等。本设计对主要部分进行了测试,并对实验数据进行了分析,实测电镀电源的效率基本都在 90%以上,满足预期的成本低、体积小、效率高的要求。关键词电镀电源软开关移相控制IGBT 驱动电路IAbstractAbstractAbstractThe goal of this paper is to design and achieve a
6、DC high-power and high-frequencyelectroplating power by the way of phase shift control, and analyze the losses of each moduleof the electroplating power in detail and optimized the design of the hardware circuit. In thesystem, the main circuit includes a three-phase input rectifier circuit, the filt
7、er circuit and aDC / DC converter circuit. Three-phase input rectifier filter circuit uses the un-controlledrectifier. DC / DC circuit adopts phase-shifted full-bridge ZVS PWM DC / DC converter anduses IGBT as the high-power electronic switching devices. High-frequency transformerselects magnetic co
8、re of EE130, when operating in frequency of 20 KHz its power can up to 8kW. Selected on the output side of the transformer low voltage high current signal Schottkydiode as a rectifier full-wave rectifier circuit. For the output side of the transformer has lowvoltage and high current signals ,so this
9、 test choose full-wave rectifier circuit and choseSchottky diode as rectifier device.The first focus of this paper is to analyze the losses of the main modules and optimizeeach module of the system, then put forward the overall design. The second focus of thispaper is to design a DC / DC control cir
10、cuit based on the UCC3895 phase-shift control mode,the output voltage is controlled by changing the phase-shifted angle. Soft-start has beenrealized to reduce IGBT switching losses. The last focus of this paper is to design an IGBTdrive circuit based on high power driver chip KA962 with isolated pow
11、er and reduced theswitch loses of the IGBT . In addition, in order to ensure that the entire system is flexible andreliable when operating, the over-current protection, over-voltage protection circuit andvoltage feedback circuit has been designed.The main part of the design has been tested and the e
12、xperimental data has been analyzedthat the efficiency of the power supply is substantially more than 90% which is meeting theexpected low cost, small size, high efficiency requirements.Key wordsKey wordselectroplating powersoft-switch phase shift control IGBT drive circuitII目录目 录第 1 章前言.11.1课题来源及意义.
13、11.2电镀电源的发展历史.11.3国内外研究现状.21.4电镀及电镀电源的基础知识.31.4.1电镀原理简介.31.4.2电镀电源的基本原理.41.4.3基本结构.41.5本论文研究的主要内容.4第 2 章电镀电源的主要损耗分析.62.1整体损耗分析.62.2输入整流模块的损耗分析.62.3高频变压器的损耗分析.62.3.1磁芯损耗.72.3.2绕组损耗.82.3.3漏感绕组损耗.92.4 DC/DC 模块的损耗分析.102.4.1IGBT 的通态损耗.102.4.2 IGBT 的开关损耗.102.4.3软开关技术.112.5输出端整流模块的损耗.12第 3 章直流电镀电源的主电路设计.13
14、3.1电路的整体设计.133.1.1整体结构图.133.1.2主要设计指标.133.2三相整流电路设计.14III目录3.2.1输入整流二极管的选取.153.2.2输入滤波电容的选择.153.3DC/DC 斩波电路的设计.163.3.1斩波电路方案选择.163.3.2移相全桥 ZVS PWM DC/DC 斩波器.163.3.3功率开关器件的选择.173.3.4IGBT 参数设置.183.4变压器选择及参数计算.183.4.1磁芯材料的选取.183.4.2磁芯结构形状的选取.193.4.3磁芯型号选择及磁芯参数.193.4.4线圈参数.193.5输出端整流设计.213.5.1同步整流技术及其局限
15、性.213.5.2方案选取.223.5.3低电压时肖特基二极管的损耗分析.223.5.4大电流时输出电流的均流问题.22第 4 章电镀电源的控制电路的设计.244.1全桥变换器的移相控制原理.244.2基于 UCC3895 移相控制器的设计.254.2.1 UCC3895 引脚功能.264.2.2主要参数.284.3外围电路设计.284.3.1参数设置.294.3.2电压反馈环节.294.3.3过流保护环节.29第 5 章IGBT 驱动电路的设计.315.1 IGBT 驱动电路的设计原则.315.2整体框图设计.31IV目录5.3隔离 DC/DC 直流电源设计.315.4KA962 芯片介绍.
16、335.4.1 KA962 的外形图和引脚说明.335.5驱动电路的电路图设计.345.5.1参数设置.345.5.2栅极电阻的选取.355.5.3过流保护曲线.37第 6 章实验结果及数据分析.386.1IGBT 驱动波形.386.2变压器副边输出波形.396.3DC/DC 电路效率.406.4恒压功能测量.406.6结果分析.41第 7 章结束语.427.1结论.427.2进一步改进.42参考文献.44致谢.46攻读学位期间取得的科研成果.47V第 1 章前言第 1 章前言1.1课题来源及意义本文是基于导师的横向课题关于如何提高大功率高频电镀电源的工作效率的基础上提出来的。电镀工业历史久远
17、,如今随着科学和生产技术的快速发展,电镀技术取得了很大的进步。电镀电源作为电镀行业的关键设备,其性能的优劣直接影响到电镀产品工艺质量的好坏1。另外,电镀电源是电镀行业最主要的能量消耗者,是电镀行业节能增效的关键因素2。因此,高品质、高性能的电源不仅能给电镀产品工艺带来更好的发展,而且能使厂家节省能源、降低成本,推动电镀行业的经济发展,同时还对电网的绿色化、城市生活低碳化有着重大深远的影响。由于传统的电镀电源有着功耗大、体积大、效率低等缺点,故如今都采用高频开关电源形式。高频大功率开关电源因其有体积小,效率高,动态性能好、成本低等优点,具有广泛的应用前景,如今已经成为国内外研究、开发以及应用的主
18、流3。但是由于工作在高频状态下,开关器件的开关损耗,变压器、电抗器等磁性元件及电容元件的损耗会增加,在一定程度上降低了其可靠性、稳定性、效率等。此外,由于电镀时的负载是渡槽,负载电阻不断变化,这就需要输出电压能在一定范围内可调来适应不同场合的负载。而且电镀电源属于低压大电流设备,要求操作简便,能承受输入端的突变和输出端短路及过载的冲击,这就需要合理的保护措施。按照传统电源的设计思路和解决办法,不能从根本上解决其所面临的诸多问题。因此, 如何选择合适的方案来减小各个模块的功率损耗、 使系统实现电压输出稳定、电压调节灵活方便、保护措施灵敏可靠,从而使整个系统安全、灵活以及高效地运行成为了所研究的主
19、要问题。1.2电镀电源的发展历史电镀电源是应用电力半导体器件将交流电源变换为直流电源,所以电镀电源又称为电镀整流器。电镀电源的发展大致经历了四个阶段4。(1)第一阶段直流发电机组阶段这个阶段开始于前苏联,由于经过两次能量转换过程(电能机械能电能),机组1河北大学工学硕士学位论文效率低于60% ,噪声大且换向器维修不方便,这类变流设备现在已被列入淘汰产品行列,但在电镀行业仍有少量单位使用该类高能耗设备。(2)第二阶段硅整流阶段20世纪50年代的硒整流器和20世纪60年代的硅整流器, 采用变压器原边抽头或用调压器、饱和电抗器方式调压,副边用硒或硅二极管整流作为电镀电源。这类电源在我国电镀电源中占有
20、一定比例,目前仍有部分生产和应用。该类电源结构简单、造价低,但存在体积大、输出指标低、精度差和效率低等缺点。(3)第三阶段可控硅整流阶段20世纪60年代晶闸管电镀电源。其性能指标比前两代产品有较大改善。采用了五芯柱变压器、高压大功率晶闸管等新技术,并出现了恒压、恒流和恒电流密度等新特性。但由于还是工作在低频段,整流器体积大、效率较低,性能的进一步提高也受到电源体积的限制。另外,晶闸管电镀电源在小电流情况下容易使网侧及负载上的谐波严重,引起电网的波形畸变,从而形成电网公害。(4)第四阶段高频开关电源阶段近年来,以现代电力电子技术的高速发展为基础,国内外相继研制出电镀用第四代直流电镀高频开关电源。
21、与传统工频整流电源相比,开关电源具有高效节能,重量轻、体积小、动态性能好、适应性强、有利于实现工艺过程自动化和智能化控制等显著的优点。因此,大功率开关电源具有广泛的应用前景,是当前国内外研究、开发、应用的主流和方向。1.3 国内外研究现状随着现代电镀工艺要求的不断提高,以及国家对用电质量的高度重视,晶闸管相控电源的不足之处越来越明显。进入80年代末期和90年代以后,现代电力电子技术日益成熟, 主要表现在以下两个方面: 一是以功率开关管MOSFET(电力场效应晶体管)和IGBT(绝缘栅双极型晶体管)为代表的集高频、 高压和大电流于一身的功率半导体复合器件的出现使电力电子电路拓扑极大地促进了专用控
22、制芯片的快速发展; 二是以软开关技术为核心的新型PWM控制技术日趋成熟,在这两方面的共同促进下,开关电源迎来了发展的新契机,即向大功率、高频化、高功率密度的方向进军。在这样的情况下,高频大功率开关电源自然成了电镀电源研究的新热点5。2第 1 章前言国外在这方面的研究比国内起步要早, 而且很早以前就有开关型电镀电源的产品问世。 像世界上著名的电镀电源制造商瑞典的Kraftelektronik早在1993年左右就已经推出了10 KW以下的开关型电镀电源。同晶闸管相控电源相比,同等功率的开关电源,其体积和重量往往只有前者的三分之一,而且精度、纹波系数大大高于前者。不仅如此,它在全部输出电压、电流范围
23、内都能保证标定指标。在国外,开关电源在中小功率应用范围内,特别是精饰电镀、电子电镀领域已经占据了绝对统治地位。如美国最大的电子接插件制造商AMP公司以及HP,IBM等公司都使用这种电源作为电镀电源。我国在这方面的研究大约始于90年代中期,那时候有能力进行研究的单位不多,大都集中在国家大型企业或研究所。较早投放市场的开关型电镀电源是航天工业总公司,十四所于1994年研制的SPS系列6V/100500 A的小型电镀电源,该产品的开关器件采用的是MOSFET。经过十几年的积累,现在国内有能力研究开关型电镀电源的企业、研究机构已经很多了,而且输出功率也越来越大6。1.4电镀及电镀电源的基础知识1.4.
24、1电镀原理简介电镀是将直流电通入具有一定组成的电解质溶液中, 在电极与溶液之间的界面上发生电化学反应(氧化还原反应),进而在金属或非金属制品的表面形成符合要求、致密电镀后的镀层性能在很大程度上取代了原来基体的性质,从而起均匀的金属层的过程7。到防止腐蚀,提高耐磨性、导电性、反光性及增进美观等作用。电镀时,镀层金属或其他不溶性材料做阳极,待镀的工件做阴极,镀层金属的阳离子在待镀工件表面被还原形成镀层。其基本示意图如图1-1 所示。阴极棒电镀液阳极棒镀件电镀电源图 1-1 电镀过程基本示意图从电镀的基本原理可以看出, 改进镀层质量可以从两方面入手: 一是调整电镀溶液;二是改进电镀电源。现实中,广泛
25、采用了改进电镀电源的方法8。3河北大学工学硕士学位论文1.4.2电镀电源的基本原理电镀电源是一种低压大电流的整流装置, 电镀电源是将工频交流电变换为不同电压、频率和波形的直流电设备。既应用“整流”技术又应用“逆变”技术。电镀电源用脉宽调制(PWM)技术驱动功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。它与线性稳压电源(ACDC 电源)相比,其工作频率为 20 KHz500 KHz,效率可高达 65%70%,而线性电源的效率只有 3040,因而开关电源要比线性稳压电源更节能、 更高效。 随着半导体技术和微电子技术的进步,采用由可控开关器件构成的高频开关电镀电
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